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3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.123.13闪变flicker3.143.153.163.173.183.193.203.213.223.233.243.253.265.5.1直接经济损失AS);););0);MUCP=NPV/(n×S7)););A节省或…序号年发生平均每次直平均每次间接经济损失/总经济损失/12瞬时或暂态过电压/电34567经济损失年值(万监测成本年值(万治理成本年值(万年总成本TT在非正弦条件下,谐波叠加在基波上,往往引起电应力和热应力的增加,可能引起设备绝缘老化,使用寿命减少。相比于额定正弦条件下的绝缘使用寿命,在非正弦条件下的设备使用寿命表达式[1-LNS——非正弦条件下设备的使用寿命(年);LS——额定正弦条件下设备的使用寿命(年);Kp——峰值因数,是畸变电压峰值与额定基波电压峰值的比值;Kf——形状因数,是畸变电压相对时间的变化率与基波额定正弦电压相对时间的变化率的方均根值的比值;Krms——方均根值因数,是畸变电压方均根值相对额定基波方均根的比值;r和nf——分别为峰值、方均根值及形状因数的幂指数,部分设备的取值汇总B——热应力系数,可通过实验测量结果得到;T——为温度(K);θS——额定温度,为293K;θc——环境温度(K);△θ——畸变条件下引起的功率损耗产生的温升(K);∑Ph——谐波对设备造成的单位时间内的功率损耗(谐波功率损耗计算公式可参考);Rth——设备的热电阻,与设备的结构、材质及散热条件有关。式(E.2)中,与K相关项表现为电应力的影响,与T相关项表现为热应力的影响。nf9[2][7]1oPPTT,P,PPP注:根据实验F.4)式更准确,但需要有基于实测的数据FPh——谐波次数;SRSNP(SN/kVA)(PLL-R/W)(IR/A)压ABCABCABCHRUhHRUh(%)1h0HRUhHRUh(%)1h320ABCABCABC0h0h表H1.1用户2014年投产时配置的电4表H1.2用户电压暂降监测记录与电能质量治理经济性评价详细表年份事件次数治理损失与现金流入(万元)对应年现金流出(万元)UPS对应年现金流出(万元)AVC对应年收益(万元)收益现值(万元)SEMI上方SEMI下方治理前损失治理后损失现金流入初始成本运维成本定期更换部件成本初始成本年值运维成本定期更换部件成本初始年/////2534//4263.75//-6797.8-9982.7320141146044510150.00253.400.00021.320.00740.281055.46201585310096521350.00253.400.00021.320.001860.282575.062016909002706300.00253.400.00021.320.00355.28477.472017909002706300.00253.400.00021.320.00355.28463.5620182965660174039200.00253.400.00021.320.003645.284617.7320192242074016800.00253.400.00021.320.001405.281728.322020216602054550.00253.40633.50021.320.00-453.22-541.172021519602956650.00253.400.00021.320.00390.28452.4420221010030700.00253.400.00021.320.00-204.72-230.41202363198061513650.00253.400.00021.32682.20408.08445.9220248112603858750.00253.400.00021.320.00600.28636.84202572162050011200.00253.400.00021.320.00845.28870.642026////12130.00253.400.00021.320.00938.28938.282027////12130.00253.40633.50021.320.00304.78295.902028////12130.00253.400.00021.320.00938.28884.42120034005006007008900
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